Diferencia entre revisiones de «Práctica 4 (LyC Verano)»
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{{Back|Lógica y Computabilidad}} | |||
== Ejercicio 01 == | == Ejercicio 01 == | ||
<br>a) v(α) = v(¬p1) = 1 | <br>a) v(α) = v(¬p1) = 1 | ||
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== Ejercicio 02 == | == Ejercicio 02 == | ||
===a)=== | ===a)=== | ||
<br>1) v(α1) = 1 ↔ p1= | <br>1) v(α1) = 1 ↔ p1=1 ٧ p3=1 ٧ p4=1 | ||
<br>2) v(α2) = 1 ↔ p2=1 | <br>2) v(α2) = 1 ↔ p2=1 ٨ (p3=0 ٧ p1=0) | ||
<br>3) v(α3) = 1 ↔ (p2=0 ٨ p3=0) ٧ (p2=1) ٧ (p5=0 ٧ p3=1) | <br>3) v(α3) = 1 ↔ (p2=0 ٨ p3=0) ٧ (p2=1) ٧ (p5=0) ٧ (p3=1) | ||
===b)=== | ===b)=== | ||
<br>1) Esto vale si pasa a.1) ٨ | <br>1) Esto vale si pasa a.1) ٨ | ||
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===b)=== | ===b)=== | ||
<br> 1) {¬} Como α solo usa el ¬, α siempre sera contingencia | <br> 1) {¬} Como α solo usa el ¬, α siempre sera contingencia | ||
<br> 2) {٧,٨} Sup que lo es. Sea f | f(p)=1 para | <br> 2) {٧,٨} Sup que lo es. Sea f | f(p)=1 para toda variable p, y vf la valuacion que extiende a f. Usando induccion en complejidad de α: | ||
*Si α=p → vf(α)=vf(p)=1 | *Si α=p → vf(α)=vf(p)=1 | ||
*Si α=p٧q → vf(α)=vf(p٧q)=max{vf(p),vf(q)}=max{1,1}=1 | *Si α=p٧q → vf(α)=vf(p٧q)=max{vf(p),vf(q)}=max{1,1}=1 | ||
*Si α=p٨q → vf(α)=vf(p٨q)=min{vf(p),vf(q)}=min{1,1}=1 | *Si α=p٨q → vf(α)=vf(p٨q)=min{vf(p),vf(q)}=min{1,1}=1 | ||
→ No es posible construir un α tq α=¬p, por lo que no hay un | → No es posible construir un α tq α=¬p, por lo que no hay un α | v(α)=0 → No es adecuado (ABS) | ||
<br> 3) {٧,→} Sale muy similar a 2), si tomamos | <br> 3) {٧,→} Sale muy similar a 2), si tomamos | ||
*Si α=p→q → vf(α)=vf(p→q)=max{1-vf(p),vf(q)}=max{0,1}=1 | *Si α=p→q → vf(α)=vf(p→q)=max{1-vf(p),vf(q)}=max{0,1}=1 | ||
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Como se puede ver, α|β equivale a NAND y α↓β a NOR. | Como se puede ver, α|β equivale a NAND y α↓β a NOR. | ||
===b)=== | ===b)=== | ||
Sabemos que {¬,٨} es un conjunto de conectivos adecuado demostrado en 7a, tratemos de armar sus equivalentes | |||
<br>Para {|}: | <br>Para {|}: | ||
*¬p = p|p | *¬p = p|p | ||
*p٨q = | *p٨q = (p|p)|(q|q) | ||
Por lo tanto {|} es adecuado | |||
<br>Para {↓}: | <br>Para {↓}: | ||
*¬p = p↓p | *¬p = p↓p | ||
*p٧q = | *p٧q = (p↓p)↓(q↓q) | ||
Por lo tanto {↓} es adecuado | |||
===c)=== | ===c)=== | ||
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===b)=== | ===b)=== | ||
No es adecuado | No es adecuado. Solo se pueden dar 2 casos: | ||
* p→T = T | |||
* T→p = p | |||
Claramente no puede construirse la negacion → {T,→} no es adecuado | |||
== Ejercicio 11 == | == Ejercicio 11 == | ||
===a)=== | ===a)=== | ||
<math> | Γ satisfacible <math>\rightarrow (\exists v)(\forall p \in \Gamma) v(p)=1 \rightarrow (\forall p \in \Gamma') v(p)=1 \rightarrow</math> Γ' satisfacible | ||
</math> | |||
===b)=== | ===b)=== | ||
<br> ←) Con(Γ) es satisfacible y Γ <math>\subseteq</math> Con(Γ) ( ver 12.a ) → por a) Γ es satisfacible | <br> ←) Con(Γ) es satisfacible y Γ <math>\subseteq</math> Con(Γ) ( ver 12.a ) → por a) Γ es satisfacible | ||
Línea 154: | Línea 163: | ||
Sea α Є Con(Γ1). Si v satisface a Γ2, tambien satisface a Γ1, luego a α → α Є Con(Γ2). Por lo tanto, Con(Γ1) <math>\subseteq</math> Con(Γ2) | Sea α Є Con(Γ1). Si v satisface a Γ2, tambien satisface a Γ1, luego a α → α Є Con(Γ2). Por lo tanto, Con(Γ1) <math>\subseteq</math> Con(Γ2) | ||
===c)=== | ===c)=== | ||
Sea α Є Con(Γ1) | |||
Como Γ1 <math>\subseteq</math> Con(Γ2) luego si v(Con(Γ2))=1 → v(Γ1)=1. | |||
Como Γ2 <math>\subseteq</math> Con(Γ3) luego si v(Con(Γ3))=1 → v(Γ2)=1. | |||
Entonces si v(Con(Γ3)) = 1 → v(Con(Γ2)) = 1 → v(Γ1)=1. | |||
Luego v(Con(Γ3)) = 1 → v(Γ1)=1. | |||
Por lo tanto vale que Γ1 <math>\subseteq</math> Con(Γ3) | |||
===d)=== | ===d)=== | ||
Línea 161: | Línea 176: | ||
== Ejercicio 13 == | == Ejercicio 13 == | ||
===a)=== | ===a)=== | ||
<br> →) supongamos que no. Vale Con({β})<math>\subseteq</math> Con({α}) y v(α→β)=0 | |||
Existe una v valuacion tal que v(α→β)=0. v(α)=1 y v(β)=0 entonces v(Con({α}))=1 y v(Con({β}))=0 pero esto es abusurdo. | |||
<br> ←) | |||
importa ver que cuando v(α)=1 obliga a v(β)=1 para ser tautologia entonces cuando v(Con({α}))=1 obliga v(Con({β}))=1 entonces Con({β}) <math>\subseteq</math> Con({α}) | |||
===b)=== | ===b)=== | ||
<br> 1. F α٨β no es consecuencia de α ni de β | |||
<br> 2. F ni α ni β son consecuencias de α٧β | |||
Un ejemplo, si alfa es insatisfacible, con(alfa) es FORM y sea beta = p1, con(alfa) V con(beta) es FORM, pero esto es falso por que (no p1) pertenece a FORM pero no a con(alfa V beta). | |||
<br> 3. V Sup. que no. Entonces existe ψ tq ψ ε Con(α→β) y ¬( ψ ε Con(β) ). | |||
* ψ ε Con(α→β) -> (<math>\forall</math>v) (¬v(α) ٧ v(β)) → v(ψ)) -> (<math>\forall</math>v) (¬v(α) → v(ψ)) ٨ (v(β) → v(ψ)). En particular, (<math>\forall</math>v) v(β) → v(ψ). | |||
* ¬( ψ ε Con(β) ) -> (<math>\exists</math>v) (v(β) ٨ ¬v(ψ)), entonces (<math>\exists</math>v) ¬(v(β) → v(ψ)), que es lo mismo que ¬(<math>\forall</math>v) (v(β) → v(ψ)) (ABS) | |||
== Ejercicio 14 == | == Ejercicio 14 == | ||
<br>a)->b) Facil | |||
<br>b)->c) Esto implica que no hay valuacion que satisfaga {α1,..,αn}, por lo tanto no es satisfacible -> no es consistente -> <math>\exists</math>β tq {α1,..αn}|=β y {α1,..,αn}|=¬β | |||
<br>c)->d) (<math>\forall</math>β) β ε Con({α1,..αn}) -> (<math>\forall</math>v) v({α1,..αn})=1 -> v(β)=1. Como {α1,..αn} es insatisfacible, no hay v que cumpla esto -> la implicacion siempre es verdadera | |||
=== | <br>d)->a) Como (<math>\forall</math>β) {α1,..αn}|=β, en particular {α1,..,αn}|=F. Entonces α1 ٨ .. ٨ αn |= F. Por teorema de la deduccion, |= α1 ٨ .. ٨ αn -> F, entonces |= ¬(α1 ٨ .. ٨ αn). Con lo cual ¬(α1 ٨ .. ٨ αn) ε Con(Ø) | ||
== Ejercicio 15 == | == Ejercicio 15 == | ||
===a)=== | ===a)=== | ||
Si ambas estan → Γ es inconsistente. Sup. que ninguna esta. Como Γ es MC → | |||
*ΓU{α} es inconsistente → Γ|-¬α | |||
*ΓU{¬α} es inconsistente → Γ|-α | |||
Entonces Γ es inconsistente (ABS) | |||
===b)=== | ===b)=== | ||
Sup. que no es maximal. Entonces hay una formula α tal que al agregarla no se pierde la consistencia. Sup. que ¬α ε Γ, con lo cual Γ|=¬α. Pero entonces si tomamos ΓU{α}, se cumple que ΓU{α}|=¬α, con lo cual no es consistente -> Γ no es satisfacible (ABS) | |||
== Ejercicio 16 == | == Ejercicio 16 == | ||
<br>←) Como Γ <math>\subseteq</math> Con(Γ), α ε Γ → α ε Con(Γ) → Γ|=α | |||
<br>→) Sup. ¬(α ε Γ). Como Γ es MC → ¬α ε Γ. Entonces Γ|=¬α, y por HI Γ|=α → Γ es inconsistente → Γ es insatisfacible (ABS) | |||
== Ejercicio 17 == | == Ejercicio 17 == | ||
<br>Sup. que no. Entonces α <math>\notin</math> Γ y β <math>\notin</math> Γ. Como Γ es MC -> ¬α <math>\in</math> Γ y ¬β <math>\in</math> Γ. Entonces debera valer (¬α٨¬β) | |||
<br>Por lo mismo, como α٧β <math>\in</math> Γ -> ¬(α٧β) <math>\notin</math> Γ -> (¬α٨¬β) <math>\notin</math> Γ. Con lo cual Γ no hace valer (¬α٨¬β) (ABS) | |||
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Revisión actual - 20:29 28 feb 2009
Ejercicio 01
a) v(α) = v(¬p1) = 1
b) v(α) = v( (p5 ٧ 0) → 0 ) = v(p5 → 0) = v(p5) = ?
c) v(α) = v( (0 ٧ 0) → 0 ) = v(0 → 0) = 1
d) v(α) = v(¬p4) = ?
e) v(α) = v( (p8 → p5)→(p8 ٨ p0) ) = ?
Ejercicio 02
a)
1) v(α1) = 1 ↔ p1=1 ٧ p3=1 ٧ p4=1
2) v(α2) = 1 ↔ p2=1 ٨ (p3=0 ٧ p1=0)
3) v(α3) = 1 ↔ (p2=0 ٨ p3=0) ٧ (p2=1) ٧ (p5=0) ٧ (p3=1)
b)
1) Esto vale si pasa a.1) ٨
2) Idem 1) para α2
3) Idem 1) para α3
Ejercicio 03
(Para simplificar, T=tautologia, F=contradiccion, C=contingencia)
a) v(α٨β)=1 ↔ v(α)=1 ٨ v(β)=1 ↔ α T y β T
b) v(α٧β)=0 ↔ ¬v(α)=1 ٨ ¬v(β)=1 ↔ v(α)=0 ٨ v(β)=0 ↔ α F y β F
c) v(α→β)=0 ↔ v(α)=1 ٨ v(β)=0 ↔ α T y β F
d)
←) Si v(α)=0 ٧ v(β)=1 → v(α→β)=1
→) Sup que no. Hay 4 casos:
- α T y β F → v(α→β)=0 (ABS)
- α T y β C → si v(β)=0 → v(α→β)=0 (ABS)
- α C y β F → si v(α)=1 → v(α→β)=0 (ABS)
- α C y β C → Sea el caso α=β → v(α→β)=1, pero (ABS)
Ejercicio 04
a)
Sup que no. Hay 4 casos:
- α T y β T → v(α٨β)=1
- α T y β F → v(α٨β)=0
- α F y β T → v(α٨β)=0
- α F y β F → v(α٨β)=0
→ α٨β nunca es C (ABS)
b)
Sup que no. Hay 2 casos:
- α٨β T → α T y β T
- α٨β F → α F o β F
→ α y β nunca son ambas C (ABS)
Ejercicio 05
Pueden pasar 2 cosas: v(α)=0 ٨ v(pi)=1 o v(α)=1 ٨ v(pi)=0 → Vale si α=¬pi
Ejercicio 06
a)
- Reflexiva:
- Antisimetrica:
- Transitiva:
b)
c)
Ejercicio 07
a)
Definimos todos los conectivos en funcion a los elementos para cada conjunto:
1) {¬,٨,٧}
- ¬p, p٨q, p٧q ya estan definidos
- p→q = ¬p٧q
2) {¬,٨}
- ¬p, p٨q ya estan definidos
- p٧q = ¬(¬p ٨ ¬q)
- p→q = ¬p٧q
3) {¬,٧}
- ¬p, p٧q ya estan definidos
- p٨q = ¬(¬p ٧ ¬q)
- p→q = ¬p٧q
4) {¬,→}
- ¬p, p→q ya estan definidos
- p٨q = ¬(p → ¬q)
- p٧q = ¬p → q
b)
1) {¬} Como α solo usa el ¬, α siempre sera contingencia
2) {٧,٨} Sup que lo es. Sea f | f(p)=1 para toda variable p, y vf la valuacion que extiende a f. Usando induccion en complejidad de α:
- Si α=p → vf(α)=vf(p)=1
- Si α=p٧q → vf(α)=vf(p٧q)=max{vf(p),vf(q)}=max{1,1}=1
- Si α=p٨q → vf(α)=vf(p٨q)=min{vf(p),vf(q)}=min{1,1}=1
→ No es posible construir un α tq α=¬p, por lo que no hay un α | v(α)=0 → No es adecuado (ABS)
3) {٧,→} Sale muy similar a 2), si tomamos
- Si α=p→q → vf(α)=vf(p→q)=max{1-vf(p),vf(q)}=max{0,1}=1
→ Volvemos a obtener un ABS
Ejercicio 08
a)
α β α|β α↓β 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Como se puede ver, α|β equivale a NAND y α↓β a NOR.
b)
Sabemos que {¬,٨} es un conjunto de conectivos adecuado demostrado en 7a, tratemos de armar sus equivalentes
Para {|}:
- ¬p = p|p
- p٨q = (p|p)|(q|q)
Por lo tanto {|} es adecuado
Para {↓}:
- ¬p = p↓p
- p٧q = (p↓p)↓(q↓q)
Por lo tanto {↓} es adecuado
c)
Sup. que hay otro conectivo adecuado (Sea * ese conectivo). Entonces ese conectivo no puede cumplir (1*1)=1 o (0*0)=0 (sino no podria construirse la negacion). Tomando eso en cuenta, de todas las posibilidades quedan los siguientes 4 casos:
α β ↓ *1 *2 | 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
Como se ve, entre esos conectivos estan ↓ y |, que por a) son adecuados. Vemos los otros 2:
α *1 β = (¬α٨β)٧(¬α٨¬β) = ¬α
α *2 β = (α٨¬β)٧(¬α٨¬β) = ¬β
Es decir, ambos usan el conjunto {¬} que no era adecuado, con lo cual no hay otros conectivos adecuados ademas de ↓ y | (ABS)
Ejercicio 09
a)
- ¬p = *1(p,p,p) = (p→(¬p ٨ p)) = p→0 = ¬p
- p→q = *1(p,¬p,q) = (p→(¬¬p ٨ q)) = (p→(p ٨ q)) = p→q
- El resto sale ya que {¬,→} es adecuado
→ *1 es adecuado
b)
No es adecuado, ya que utiliza el conjunto {٨,→}, que tampoco lo es
Ejercicio 10
a)
- p→q ya esta definido
- ¬p = p→F = ¬p
- El resto sale ya que {¬,→} es adecuado
→ {F,→} es adecuado
b)
No es adecuado. Solo se pueden dar 2 casos:
- p→T = T
- T→p = p
Claramente no puede construirse la negacion → {T,→} no es adecuado
Ejercicio 11
a)
Γ satisfacible Γ' satisfacible
b)
←) Con(Γ) es satisfacible y Γ Con(Γ) ( ver 12.a ) → por a) Γ es satisfacible
→) Sea v valuacion que satisface Γ → por def. de Con(), v(α)=1 α Є Con(Γ) → Con(Γ) es satisfacible
Ejercicio 12
a)
Sea α Є Γ. Si v satisface a Γ, tambien satisface a α → α Є Con(Γ). Por lo tanto Γ Con(Γ)
b)
Sea α Є Con(Γ1). Si v satisface a Γ2, tambien satisface a Γ1, luego a α → α Є Con(Γ2). Por lo tanto, Con(Γ1) Con(Γ2)
c)
Sea α Є Con(Γ1) Como Γ1 Con(Γ2) luego si v(Con(Γ2))=1 → v(Γ1)=1. Como Γ2 Con(Γ3) luego si v(Con(Γ3))=1 → v(Γ2)=1. Entonces si v(Con(Γ3)) = 1 → v(Con(Γ2)) = 1 → v(Γ1)=1. Luego v(Con(Γ3)) = 1 → v(Γ1)=1. Por lo tanto vale que Γ1 Con(Γ3)
d)
) Sea α Є Con(Con(Γ)). Si v satisface a Con(Γ), tambien satisface a α. Si w satisface a Γ, tambien satisface a Con(Γ), luego a α → α Є Con(Γ). Por lo tanto Con(Con(Γ)) Con(Γ)
) Vale usando a)
→ Con(Con(Γ))=Con(Γ)
Ejercicio 13
a)
→) supongamos que no. Vale Con({β}) Con({α}) y v(α→β)=0
Existe una v valuacion tal que v(α→β)=0. v(α)=1 y v(β)=0 entonces v(Con({α}))=1 y v(Con({β}))=0 pero esto es abusurdo.
←)
importa ver que cuando v(α)=1 obliga a v(β)=1 para ser tautologia entonces cuando v(Con({α}))=1 obliga v(Con({β}))=1 entonces Con({β}) Con({α})
b)
1. F α٨β no es consecuencia de α ni de β
2. F ni α ni β son consecuencias de α٧β
Un ejemplo, si alfa es insatisfacible, con(alfa) es FORM y sea beta = p1, con(alfa) V con(beta) es FORM, pero esto es falso por que (no p1) pertenece a FORM pero no a con(alfa V beta).
3. V Sup. que no. Entonces existe ψ tq ψ ε Con(α→β) y ¬( ψ ε Con(β) ).
- ψ ε Con(α→β) -> (v) (¬v(α) ٧ v(β)) → v(ψ)) -> (v) (¬v(α) → v(ψ)) ٨ (v(β) → v(ψ)). En particular, (v) v(β) → v(ψ).
- ¬( ψ ε Con(β) ) -> (v) (v(β) ٨ ¬v(ψ)), entonces (v) ¬(v(β) → v(ψ)), que es lo mismo que ¬(v) (v(β) → v(ψ)) (ABS)
Ejercicio 14
a)->b) Facil
b)->c) Esto implica que no hay valuacion que satisfaga {α1,..,αn}, por lo tanto no es satisfacible -> no es consistente -> β tq {α1,..αn}|=β y {α1,..,αn}|=¬β
c)->d) (β) β ε Con({α1,..αn}) -> (v) v({α1,..αn})=1 -> v(β)=1. Como {α1,..αn} es insatisfacible, no hay v que cumpla esto -> la implicacion siempre es verdadera
d)->a) Como (β) {α1,..αn}|=β, en particular {α1,..,αn}|=F. Entonces α1 ٨ .. ٨ αn |= F. Por teorema de la deduccion, |= α1 ٨ .. ٨ αn -> F, entonces |= ¬(α1 ٨ .. ٨ αn). Con lo cual ¬(α1 ٨ .. ٨ αn) ε Con(Ø)
Ejercicio 15
a)
Si ambas estan → Γ es inconsistente. Sup. que ninguna esta. Como Γ es MC →
- ΓU{α} es inconsistente → Γ|-¬α
- ΓU{¬α} es inconsistente → Γ|-α
Entonces Γ es inconsistente (ABS)
b)
Sup. que no es maximal. Entonces hay una formula α tal que al agregarla no se pierde la consistencia. Sup. que ¬α ε Γ, con lo cual Γ|=¬α. Pero entonces si tomamos ΓU{α}, se cumple que ΓU{α}|=¬α, con lo cual no es consistente -> Γ no es satisfacible (ABS)
Ejercicio 16
←) Como Γ Con(Γ), α ε Γ → α ε Con(Γ) → Γ|=α
→) Sup. ¬(α ε Γ). Como Γ es MC → ¬α ε Γ. Entonces Γ|=¬α, y por HI Γ|=α → Γ es inconsistente → Γ es insatisfacible (ABS)
Ejercicio 17
Sup. que no. Entonces α Γ y β Γ. Como Γ es MC -> ¬α Γ y ¬β Γ. Entonces debera valer (¬α٨¬β)
Por lo mismo, como α٧β Γ -> ¬(α٧β) Γ -> (¬α٨¬β) Γ. Con lo cual Γ no hace valer (¬α٨¬β) (ABS)